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來源: 發(fā)布時間:2023-10-16

    南向垂直面上的太陽輻射強度大,這一特點正讓高寒地區(qū)的太陽能采暖適得其所。康樹人明白,自己在太陽能開發(fā)利用領(lǐng)域還是一個新手,需要快速補習專業(yè)知識。2001年下半年,他到清華大學的研究生班旁聽相關(guān)的專業(yè)課程。他還從圖書館、科研機構(gòu)和有關(guān)**處借閱了大量資料,有研究價值的全部復印出來,光復印費就花了兩三千元。之后,他又到北京、上海、山東、江蘇等地考察太陽能開發(fā)利用的狀況,歷時6個月。在考察途中,他繪制出了儲能型太陽灶并申請了**。爐灶可以儲存太陽能,做飯時不用再受天氣影響,隨時可以在室內(nèi)煎炒烹炸。2002年末,他的這項技術(shù)獲得了實用新型**。60歲開公司10年獲25項**2003年,康樹人研發(fā)出“太陽能采暖、空調(diào)和熱水多用裝置”并申請**,同年創(chuàng)辦了哈爾濱陽光能源工程有限公司。他設想的“太陽能采暖、空調(diào)和熱水多用裝置”,冬季利用太陽能和地能供暖,室溫在18℃至22℃;夏季自動轉(zhuǎn)化為空調(diào),室溫保持在22℃至26℃;同時能常年提供42℃熱水??禈淙俗饬藘蓷澐孔舆M行采暖試驗,結(jié)果11月末室內(nèi)溫度只在10℃左右,經(jīng)過五六次調(diào)整,室內(nèi)仍不達標。后來經(jīng)過討論,他將太陽能儲能箱進行了改進,一天之內(nèi)室溫就提高到了19℃。搞科研需要投入。充電樁儲能箱生產(chǎn)廠家?遼寧汽車儲能箱廠家

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    儲能裝置的原理是利用裝置內(nèi)的儲能材料與管道內(nèi)的液體進行熱交換,使能量在儲能材料內(nèi)。利用相變材料作為儲熱介質(zhì)的相變儲能箱具有單位體積蓄能大、儲熱密度高等優(yōu)點,無機相變材料的儲能密度比較大,成本低,對容器的腐蝕性較小,制作簡單。但是現(xiàn)有技術(shù)中相變材料的熱交換速率還很大程度上達不到理想要求,從而影響儲能箱儲能效果,想要充分發(fā)揮相變儲能箱良好的儲熱、供冷的效果,需要將進入到相變儲能箱中的熱水與儲能箱內(nèi)的相變材料充分、均勻的接觸,以進行***高效的熱交換,同時還需要造價低節(jié)約成本,方便維修。技術(shù)實現(xiàn)要素:針對背景技術(shù)中提到的現(xiàn)實問題,本實用新型提供了一種接觸充分、相變儲能箱。本實用新型的技術(shù)方案如下:一種相變儲能箱,包括箱體和箱蓋通過密封圈密封形成的密封箱,所述密封箱內(nèi)為一空腔,空腔內(nèi)設置有相變儲能單元,所述相變儲能單元包括儲能側(cè)板和儲能豎板,儲能豎板與儲能側(cè)板垂直,多個儲能豎板之間具有間隙,儲能側(cè)板和儲能豎板為連續(xù)的一個整體,相變儲能單元安裝在密封箱空腔內(nèi),其各個面均與空腔內(nèi)壁不接觸,相變儲能單元包括外面的鋁質(zhì)熱傳導骨架和里面的相變儲能材料。廣東變速儲能箱廠家太陽儲能箱價格費用?

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    針對蝸卷彈簧外端與箱體內(nèi)壁采用襯片固定的連接方式,采用阿基米德螺旋線建立了蝸簧和襯片的數(shù)學模型,推導了作用在襯片上的初始彎矩,針對不同長度的襯片建立了襯片連接有限元模型,對比了蝸簧和襯片有限元單元的應力大小及分布統(tǒng)計,得到了不同長度襯片對蝸卷彈簧的影響,確定了合適的襯片連接長度。研究成果可為蝸卷彈簧的安全運行提供有力依據(jù)。關(guān)鍵詞:彈性儲能;蝸卷彈簧;儲能箱;襯片連接;有限元;應力分析1引言隨著太陽能、風能等間歇性能源的開發(fā)和利用,儲能技術(shù)的研究和發(fā)展變得日益重要。機械彈性儲能以平面蝸卷彈簧為關(guān)鍵零部件,利用蝸卷彈簧受載時產(chǎn)生彈性變形,將機械能轉(zhuǎn)化為彈性勢能,卸載后將彈性勢能轉(zhuǎn)化為機械能的原理進行儲能和釋能,該儲能方式具有儲能大容量、高效率、低成本和無污染等優(yōu)點[1-5]。圖1為機械彈性儲能系統(tǒng)示意圖[6],該系統(tǒng)以蝸卷彈簧儲能箱為中心分為發(fā)電側(cè)與儲能側(cè)。兩側(cè)都通過變頻器連接外部電網(wǎng);在儲能測,變頻器連接電動機,通過聯(lián)軸器連接扭力傳感器與蝸簧箱,完成蝸簧儲能;在發(fā)電側(cè),蝸簧通過聯(lián)軸器帶動接扭力傳感器與發(fā)電機,再接上變頻器,完成發(fā)電并網(wǎng)。大型蝸卷彈簧儲能箱由多個單體蝸簧箱通過芯軸并聯(lián)而成。

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    Mpa)彈簧鋼玻璃纖維襯片長度不同,蝸簧受到的彎矩也不同,分別采用長度為100mm、125mm、150mm、175mm、200mm、225mm的襯片進行有限元分析。圖6初始形態(tài)實體模型EntityModelofInitialState1.蝸簧箱2.蝸卷彈簧3.芯軸圖7襯片連接實體模型EntityModelofGasketConnection在Creo中建立蝸簧初始形態(tài)實體模型,如圖6所示。其中蝸簧2與箱體1內(nèi)壁采用襯片固定,為更好地研究連接處蝸簧與襯片的力學性能,截取蝸簧與箱體固定部分進行蝸簧連接有限元分析,襯片連接實體模型,如圖7所示。襯片連接有限元模型圖8有限元模型FiniteElementModel將襯片連接實體模型導入AnsysWorkbench中,采用系統(tǒng)默認的網(wǎng)格劃分方法,網(wǎng)格單元為solid187。長度為150mm的襯片連接,其總節(jié)點個數(shù)為31952,總單元個數(shù)為18057,有限元模型,如圖8所示。邊界條件表2初始時襯片所受彎矩GasketBendingMomentofInitialState襯片長度l。光伏儲能箱生產(chǎn)廠家費用?四川光伏儲能箱廠家

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    相變儲能單元3上還設有兩個與密封箱1外界連通的換液管6,換液管6穿過密封箱1和熱傳導骨架4與相變儲能材料5連通;換液管6位于儲能側(cè)板31的底部;密封箱1上設有兩個輸液管7,輸液管7位于密封箱1兩對立側(cè)面上,一根輸液管71位于密封箱1側(cè)面上部,一根輸液管72位于密封箱1側(cè)面下部。將相變儲能單元設計為相互垂直放置的儲能板,側(cè)板和豎板一體設置,豎板之間設置間隙,極大限度地增大了儲能單元的接觸表面積,使得相變儲能單元能夠與傳熱液體充分接觸,相變儲能單元采用鋁質(zhì)外殼,增加熱傳導和儲能效率;相變儲能單元上設置換液管,可以定期對相變進行更換,提高儲能箱的儲能性能和使用周期,在密封箱上兩相對的側(cè)面上一上一下地設置輸液管,一邊進液一邊出液,在液體流動的過程中,環(huán)繞著中間的相變儲能單元流過,增加了傳熱液體與相變儲能單元的充分接觸時間,提高了換熱強度。實施例2:如圖4所示,在實施例1的基礎上進行改進,儲能側(cè)板31的兩端以及儲能豎板32的自由端底部分別設有支撐柱34,相變儲能單元3通過支撐柱34安裝在密封箱1空腔2內(nèi)。使得相變儲能單元底部與密封箱底部不完全接觸,流出空隙供傳熱液體流動。實施例3:如圖4所示。遼寧汽車儲能箱廠家